RU2646548C1 - Способ определения вязкости металлических материалов - Google Patents

Способ определения вязкости металлических материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2646548C1
RU2646548C1 RU2016137065A RU2016137065A RU2646548C1 RU 2646548 C1 RU2646548 C1 RU 2646548C1 RU 2016137065 A RU2016137065 A RU 2016137065A RU 2016137065 A RU2016137065 A RU 2016137065A RU 2646548 C1 RU2646548 C1 RU 2646548C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
viscosity
curve
section
fracture
energy intensity
Prior art date
Application number
RU2016137065A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Альфредович Хотинов
Владимир Михайлович Фарбер
Ольга Владимировна Селиванова
Ольга Николаевна Полухина
Вадим Анатольевич Громов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2016137065A priority Critical patent/RU2646548C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2646548C1 publication Critical patent/RU2646548C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/30Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к материаловедению, а именно к способам исследования образцов металлических материалов путем приложения к ним динамической (ударной) кратковременной нагрузки, и может быть использовано для определения вязкости металлических материалов. Сущность: осуществляют испытания на ударный изгиб призматических образцов с надрезом с записью кривой разрушения путем идентификации на ней характерных точек. На кривой разрушения в координатах «энергоемкость Е - смещение бойка S» выделяют участок между точкой отрыва от прямолинейного хода кривой и точкой разрушения образца, а для аттестации металлических материалов на выделенном участке определяют параметры вязкости КM и n, при этом параметр вязкости КM находят исходя из уравнения
Figure 00000008
где ЕH и ЕK - энергоемкость разрушения в точках, соответствующих началу и концу выделенного участка кривой
Figure 00000009
, F0 - площадь первоначального поперечного сечения в месте надреза, а параметр вязкости n - исходя из уравнения, описывающего ход зависимости
Figure 00000010
на выделенном участке
Е=A⋅Sn,
где А - коэффициент, зависящий от условий испытаний. Технический результат: возможность выделить участок, соответствующий стадии распространения магистральной трещины, определить на нем параметры вязкости (KM, n), а затем использовать их для аттестации любых металлических материалов при наличии возможности инструментальной записи кривой разрушения. 5 ил.

Description

Изобретение относится к материаловедению, а именно к способам исследования образцов металлических материалов путем приложения к ним динамической (ударной) кратковременной нагрузки, и может быть использовано для определения вязкости металлических материалов.
При работе деталей машин и конструкций возможны динамические нагрузки, при которых многие даже высокопластичные металлы проявляют склонность к хрупкому разрушению. Опасность разрушения усиливают надрезы - концентраторы напряжений. Для оценки склонности металла к хрупкому разрушению под влиянием этих факторов проводят динамические испытания на ударный изгиб на маятниковых копрах (ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. М.: Изд-во стандартов, 19 с.).
При этом стандартный призматический образец с надрезом испытывают путем приложения к нему динамической нагрузки по схеме трехточечного изгиба, а по показаниям копра измеряют работу удара А, Дж, которая при делении на площадь образца в месте надреза дает значение ударной вязкости KCV, МДж/м2 (здесь для образца с V-образным типом надреза). Ударная вязкость из всех характеристик механических свойств наиболее чувствительна к снижению температуры, поэтому испытания на ударную вязкость при пониженных температурах используют для определения порога хладноломкости tXP - температуры или интервала температур, в котором происходит снижение ударной вязкости.
Общим требованием к испытаниям на ударную вязкость является осуществление перехода металла в хрупкое состояние при температурах, легко достижимых в лабораторных условиях (tисп=+100…-100°C). Однако в случае отсутствия явного вязкохрупкого перехода в этом диапазоне температур, например, в случае высоковязких материалов, определить tXP затруднительно.
Высоковязкими материалами считаются те, которые разрушаются вязко и с высокой энергоемкостью в широком диапазоне отрицательных температур испытаний tисп≅-40…-100°C. Примером таких высоковязких материалов являются сверхнизкоуглеродистые стали типа 05Г2МФ, используемые для нефте- и газопроводов нового поколения, высокоэтажном строительстве, судостроении и т.д. Главным требованием к металлу таких конструкций является то, что он должен работать в условиях, далеких от появления хрупкого механизма разрушения, и иметь уровень ударной вязкости KCV≥2,5 МДж/м2 при tисп=-40°C.
Результаты испытаний на ударный изгиб свидетельствуют об очень высоком уровне ударной вязкости таких сталей (KCV≥1,5 МДж/м2 при tисп=-80°C). На сериальных кривых
Figure 00000001
не наблюдается явного вязкохрупкого перехода, полностью хрупкое разрушение наступает только при tисп<-100°C, а образцы полностью не разрушаются вплоть до tисп=-40°C. Согласно приведенному выше стандарту, если в результате испытания образец не разрушился, то показатель качества материала (ударная вязкость) считается не установленным. Таким образом, необходим другой подход для определения уровня вязкости металлических материалов при испытаниях на ударный изгиб.
Известен способ определения вязкости металлических материалов при испытании на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом с записью осциллограмм разрушения (ASTM Е2298. Standard test method for instrumented impact testing of metallic materials, 2013. 9 p.).
Согласно этому способу на осциллографической кривой в координатах нагрузка F - смещение S выделяются характерные точки, соответствующие разным стадиям разрушения образца, а затем определяются параметры вязкости для каждой стадии (энергоемкость, напряжение, смещение, доля вязкой составляющей в изломе). Недостатком данного способа определения вязкости является то, что в случае высоковязких материалов недолом образцов приводит к недействительности результатов испытания, а на поверхности излома образцов невозможно выделить область «хрупкого квадрата», соответствующую хрупкому механизму разрушения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому методу является способ определения вязкости металлических материалов (патент №2570237. Российская Федерация, МПК G01N3. Способ определения вязкости металлических материалов / Хотинов В.А., Фарбер В.М., Морозова А.Н. Уральский федеральный университет, опубл. 10.12.15).
Способ заключается в выполнении следующих операций:
- нанесение V-образного надреза на боковую поверхность призматического образца;
- ударный изгиб образца с надрезом (приложение динамической нагрузки) с одновременной записью кривой в координатах «нагрузка F - смещение S»;
- определение (выделение) на полученной кривой ниспадающего линейного участка;
- определение характеристик вязкости на выделенной стадии разрушения (напряжения и смещения);
- определение уровня вязкости материала.
Принципиальным моментом известного способа является то, что для интерпретации полученной информации необходим совместный анализ осциллографических кривых с результатами фрактографических исследований, то есть идентификация на поверхности разрушения области, соответствующей ниспадающему линейному участку. Кроме того, для высоковязкого состояния образца такой участок на осциллографической кривой разрушения может полностью отсутствовать, что не дает возможность оценить запас вязкости материала.
В настоящее время использование для ударных испытаний копров, оснащенных осциллографической записью диаграммы ударного разрушения в координатах «энергоемкость E - прогиб S», дает возможность провести оценку различных стадий разрушения. При этом регистрируемый на всех стадиях прогиб образца S связан с наложением двух одновременно протекающих процессов - изгибом образца при его макропластической деформации и раскрытием магистральной трещины. В зависимости от ряда факторов вклад каждого из этих процессов может быть разным и определяется, в частности, механизмом разрушения: в случае хрупкого разрушения доля первого процесса мала, тогда как при вязком - существенна и должна учитываться.
Техническая задача, решаемая данным изобретением, заключается в определении вязкости металлических материалов при испытании на ударный изгиб образца с надрезом путем выделения на кривой разрушения в координатах «энергоемкость E - смещение S» участка, соответствующего распространению магистральной трещины, и определения на этом участке характеристик вязкости для аттестации вязкости любых, в том числе недоломанных, образцов металлических материалов.
Поставленная задача решается способом, при котором после охлаждения образца с надрезом до температуры испытания и приложения к образцу ударной изгибающей нагрузки с одновременной записью кривой разрушения в координатах «энергоемкость E - смещение S» на полученной кривой участок, соответствующий стадии распространения магистральной трещины в образце, выделяют следующим образом: начало участка соответствует отклонению кривой от линейного хода изменения энергоемкости при смещении (или максимуму на кривой в координатах «нагрузка F - смещение S»), конец участка соответствует энергоемкости при разрушении (неполном разрушении в случае высоковязкого материала).
На выделенном участке определяют следующие параметры вязкости исследуемого материала:
1. Энергоемкость начала (ЕН, Дж) и окончания (ЕК, Дж) данной стадии разрушения, а параметр вязкости KM, МДж/м2, рассчитывают по формуле:
Figure 00000002
где F0 - площадь первоначального поперечного сечения образца в месте надреза, мм2.
2. Параметр вязкости n находят исходя из уравнения, описывающего ход зависимости
Figure 00000003
на выделенном участке
Figure 00000004
где A - коэффициент, зависящий от условий испытаний (температуры испытания, вида надреза, энергоемкости бойка и др.).
Изобретение иллюстрируется следующими чертежами.
На фиг. 1 приведены сглаженные кривые ударного нагружения высоковязкого материала - стали 05Г2СФ, в координатах «нагрузка F - смещение S» (а) и в координатах «энергоемкость E - смещение S» при разных температурах испытания.
Испытание на ударный изгиб стандартных образцов Шарпи размером 10×10×55 мм как с V-образным надрезом, так и без него, проводилось на копре с падающим грузом INSTRON CEAST 9350 в диапазоне температур испытаний tисп=+20…-100°C с записью кривых ударного нагружения. Частота съема измерений с датчиков по нагрузке и смещению составляла 0,001 мс на точку. Обработка кривой в координатах «нагрузка F - смещение S» заключалась в ее сглаживании путем инструментальной фильтрации массива измеренных данных с целью уменьшения влияния факторов, вносимых упругим взаимодействием системы «опоры-образец-молот», а также в последующем инструментальном интегрировании для ее перестройки в координаты «энергоемкость E - смещение S».
На фиг. 2 показаны сглаженная кривая ударного нагружения образца стали 05Г2СФ при температуре испытания -60°C в координатах «нагрузка F - смещение S» и «энергоемкость E - смещение S» с графическим выделением на приведенной кривой участка, соответствующего стадии распространения магистральной трещины, и определением на выделенном участке энергоемкости начала (ЕН) и окончания (ЕК) данной стадии разрушения.
На фиг. 3 показаны выделенные по описанному способу участки на кривых ударного нагружения образца стали 05Г2СФ в координатах «энергоемкость E - смещение S» с результатами регрессионного анализа для определения параметра вязкости n.
На фиг. 4 представлены зависимости ударной вязкости KCV и KM, определенных для различных групп конструкционных сталей (32Г2Р, 20X13, 09Г2С, 05Г2СФ и др.), в том числе высоковязких, по кривым ударного нагружения при различных температурах испытаний. Прямая корреляция значений KCV и KM хорошо описывается линейной функцией с доверительной вероятностью R2=0,97.
На фиг. 5 представлены зависимость ударной вязкости KCV и параметра вязкости n на примере стали 05Г2СФ при различных температурах испытаний. Прямая корреляция значений KCV и n хорошо описывается линейной функцией с доверительной вероятностью R2=0,97.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что на кривой разрушения образца с надрезом в координатах «энергоемкость E - смещение S» всегда можно по предлагаемому способу выделить участок, соответствующий стадии распространения магистральной трещины, определить на нем параметры вязкости (KM, n), а затем использовать их для аттестации любых металлических материалов при наличии возможности инструментальной записи кривой разрушения.

Claims (5)

  1. Способ определения вязкости металлических материалов при испытаниях на ударный изгиб призматических образцов с надрезом с записью кривой разрушения путем идентификации на ней характерных точек, отличающийся тем, что на кривой разрушения в координатах «энергоемкость Е - смещение бойка S» выделяют участок между точкой отрыва от прямолинейного хода кривой и точкой разрушения образца, а для аттестации металлических материалов на выделенном участке определяют параметры вязкости КM и n, при этом параметр вязкости КM находят исходя из уравнения
  2. Figure 00000005
  3. где ЕH и ЕK - энергоемкость разрушения в точках, соответствующих началу и концу выделенного участка кривой
    Figure 00000006
    , F0 - площадь первоначального поперечного сечения в месте надреза, а параметр вязкости n - исходя из уравнения, описывающего ход зависимости
    Figure 00000007
    на выделенном участке
  4. Е=A⋅Sn,
  5. где А - коэффициент, зависящий от условий испытаний (температуры испытания, вида надреза, энергоемкости бойка и др.).
RU2016137065A 2016-09-15 2016-09-15 Способ определения вязкости металлических материалов RU2646548C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137065A RU2646548C1 (ru) 2016-09-15 2016-09-15 Способ определения вязкости металлических материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137065A RU2646548C1 (ru) 2016-09-15 2016-09-15 Способ определения вязкости металлических материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2646548C1 true RU2646548C1 (ru) 2018-03-05

Family

ID=61568625

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137065A RU2646548C1 (ru) 2016-09-15 2016-09-15 Способ определения вязкости металлических материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646548C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775515C1 (ru) * 2021-09-29 2022-07-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009463C1 (ru) * 1991-05-12 1994-03-15 Волгоградский Политехнический Институт Способ определения вязкости разрушения материала
EP1116017B1 (de) * 1998-09-25 2003-09-17 Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Andrückvorrichtung zum andrücken einer probe an das widerlager einer prüfmaschine für kerbschlagbiegeversuche
RU2393454C2 (ru) * 2008-07-29 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.А. Алексеева (ГОУВПО НГТУ) Способ определения вязкости металла
RU2570237C1 (ru) * 2014-06-10 2015-12-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009463C1 (ru) * 1991-05-12 1994-03-15 Волгоградский Политехнический Институт Способ определения вязкости разрушения материала
EP1116017B1 (de) * 1998-09-25 2003-09-17 Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Andrückvorrichtung zum andrücken einer probe an das widerlager einer prüfmaschine für kerbschlagbiegeversuche
RU2393454C2 (ru) * 2008-07-29 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.А. Алексеева (ГОУВПО НГТУ) Способ определения вязкости металла
RU2570237C1 (ru) * 2014-06-10 2015-12-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775515C1 (ru) * 2021-09-29 2022-07-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Simunek et al. Fatigue crack growth under constant and variable amplitude loading at semi-elliptical and V-notched steel specimens
Wu et al. Engineering fracture assessment of FV520B steel impeller subjected to dynamic loading
García et al. Development of a new methodology for estimating the CTOD of structural steels using the small punch test
Tu et al. Experimental study on crack initiation and propagation of wood with LT-type crack using digital image correlation (DIC) technique and acoustic emission (AE)
JP6543019B2 (ja) 鋼材の腐食疲労寿命の評価方法
RU2646548C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов
Formisano et al. Leeb hardness experimental tests on carpentry steels: Surface treatment effect and empirical correlation with strength
RU2570237C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов
Böhme et al. Assessment of Dynamic Fracture Toughness Values KJc and Reference Temperatures T0, x determined for a German RPV steel at elevated loading rates according to ASTM E1921
Ernst et al. Effect of different test variables on the KISSC value
Kondryakov et al. Peculiarities of the crack initiation and propagation in different specimen types
RU2621373C1 (ru) Способ определения составляющих ударной вязкости металла при испытании на ударный изгиб
Ahmad et al. Evaluation of magnetic flux leakage signals on fatigue crack growth of mild steel
RU2775515C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов
Palkovic et al. Nondestructive evaluation for yield strength and toughness of steel pipelines
Grasso et al. A four-parameters model for fatigue crack growth data analysis
Gómez et al. Application of the equivalent material concept to fracture of U-notched solids under small scale yielding
RU2354957C1 (ru) Способ оценки склонности к коррозионному растрескиванию сплавов
RU2598972C1 (ru) Способ оценки физико-механических свойств высоковязких листовых конструкционных сталей
Müller et al. Use of Charpy impact testing to evaluate crack arrest fracture toughness
Chiumiento et al. Leeb hardness experimental tests for mechanical characterization of structural steels
RU2685458C1 (ru) Способ определения прочностных свойств низкоуглеродистых сталей
RU2691751C1 (ru) Способ определения предельного состояния материала магистральных газопроводов
Lyasota et al. Acoustic emission analysis of the plastic deformation stages of degraded low-carbon steel after long-term operation in the oil refining and petrochemical processing
RU2727068C1 (ru) Способ определения предельного равномерного сужения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180916